[go: up one dir, main page]

RU2011138151A - Дисперсия частиц титана со структурой рутила, способ ее получения и ее применение - Google Patents

Дисперсия частиц титана со структурой рутила, способ ее получения и ее применение Download PDF

Info

Publication number
RU2011138151A
RU2011138151A RU2011138151/05A RU2011138151A RU2011138151A RU 2011138151 A RU2011138151 A RU 2011138151A RU 2011138151/05 A RU2011138151/05 A RU 2011138151/05A RU 2011138151 A RU2011138151 A RU 2011138151A RU 2011138151 A RU2011138151 A RU 2011138151A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stage
dispersion
titanium oxide
particles
rutile structure
Prior art date
Application number
RU2011138151/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2513423C2 (ru
Inventor
Ацуси НОМУРА
Кенити НАКАГАВА
Таканори МОРИТА
Original Assignee
Сакай Кемикал Индастри Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сакай Кемикал Индастри Ко., Лтд. filed Critical Сакай Кемикал Индастри Ко., Лтд.
Publication of RU2011138151A publication Critical patent/RU2011138151A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2513423C2 publication Critical patent/RU2513423C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D17/00Pigment pastes, e.g. for mixing in paints
    • C09D17/004Pigment pastes, e.g. for mixing in paints containing an inorganic pigment
    • C09D17/007Metal oxide
    • C09D17/008Titanium dioxide
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J13/00Colloid chemistry, e.g. the production of colloidal materials or their solutions, not otherwise provided for; Making microcapsules or microballoons
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y30/00Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
    • C01G23/00Compounds of titanium
    • C01G23/04Oxides; Hydroxides
    • C01G23/047Titanium dioxide
    • C01G23/053Producing by wet processes, e.g. hydrolysing titanium salts
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
    • C01G23/00Compounds of titanium
    • C01G23/04Oxides; Hydroxides
    • C01G23/047Titanium dioxide
    • C01G23/053Producing by wet processes, e.g. hydrolysing titanium salts
    • C01G23/0536Producing by wet processes, e.g. hydrolysing titanium salts by hydrolysing chloride-containing salts
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/18Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
    • C08K3/20Oxides; Hydroxides
    • C08K3/22Oxides; Hydroxides of metals
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09CTREATMENT OF INORGANIC MATERIALS, OTHER THAN FIBROUS FILLERS, TO ENHANCE THEIR PIGMENTING OR FILLING PROPERTIES ; PREPARATION OF CARBON BLACK  ; PREPARATION OF INORGANIC MATERIALS WHICH ARE NO SINGLE CHEMICAL COMPOUNDS AND WHICH ARE MAINLY USED AS PIGMENTS OR FILLERS
    • C09C1/00Treatment of specific inorganic materials other than fibrous fillers; Preparation of carbon black
    • C09C1/36Compounds of titanium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2002/00Crystal-structural characteristics
    • C01P2002/70Crystal-structural characteristics defined by measured X-ray, neutron or electron diffraction data
    • C01P2002/72Crystal-structural characteristics defined by measured X-ray, neutron or electron diffraction data by d-values or two theta-values, e.g. as X-ray diagram
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2004/00Particle morphology
    • C01P2004/60Particles characterised by their size
    • C01P2004/64Nanometer sized, i.e. from 1-100 nanometer
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2006/00Physical properties of inorganic compounds
    • C01P2006/12Surface area
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2006/00Physical properties of inorganic compounds
    • C01P2006/32Thermal properties
    • C01P2006/37Stability against thermal decomposition
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2982Particulate matter [e.g., sphere, flake, etc.]

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Pigments, Carbon Blacks, Or Wood Stains (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)
  • Colloid Chemistry (AREA)

Abstract

1. Дисперсия частиц оксида титана со структурой рутила, в которой частицы оксида титана со структурой рутила имеют D50 в интервале от 1 до 15 нм и D90 40 нм или менее в распределении частиц по размеру при его определении методом динамического рассеяния света; удельную поверхность в интервале от 120 до 180 м/г при определении методом по БЭТ; и степень потери массы 5% или менее при ее определении нагреванием частиц оксида титана со структурой рутила от 105°C до 900°C.2. Способ получения дисперсии частиц оксида титана со структурой рутила по п. 1, который включает:первую стадию, на которой после доведения концентрации хлоридных ионов водного раствора тетрахлорида титана до 4,4 моль/л или более раствор нагревают при температуре в интервале от 86°C до точки кипения, чтобы гидролизовать тетрахлорид титана, с получением тем самым суспензии, содержащей осажденные частицы оксида титана со структурой рутила;вторую стадию, на которой суспензию, полученную на первой стадии, фильтруют и промывают водой, чтобы удалить из суспензии растворенные в ней водорастворимые соли;третью стадию, на которой суспензию, полученную на второй стадии, подвергают гидротермической реакции в присутствии органической кислоты;четвертую стадию, на которой суспензию, полученную на третьей стадии, фильтруют и промывают водой, чтобы удалить из суспензии растворенные в ней водорастворимые соли;пятую стадию, на которой к суспензии, полученной на четвертой стадии, добавляют кислоту, и полученную смесь подвергают влажному диспергированию, посредством чего получают дисперсию; ишестую стадию, на которой избыточную кислоту и водорастворимые соли удаляются из дисперсии,

Claims (9)

1. Дисперсия частиц оксида титана со структурой рутила, в которой частицы оксида титана со структурой рутила имеют D50 в интервале от 1 до 15 нм и D90 40 нм или менее в распределении частиц по размеру при его определении методом динамического рассеяния света; удельную поверхность в интервале от 120 до 180 м2/г при определении методом по БЭТ; и степень потери массы 5% или менее при ее определении нагреванием частиц оксида титана со структурой рутила от 105°C до 900°C.
2. Способ получения дисперсии частиц оксида титана со структурой рутила по п. 1, который включает:
первую стадию, на которой после доведения концентрации хлоридных ионов водного раствора тетрахлорида титана до 4,4 моль/л или более раствор нагревают при температуре в интервале от 86°C до точки кипения, чтобы гидролизовать тетрахлорид титана, с получением тем самым суспензии, содержащей осажденные частицы оксида титана со структурой рутила;
вторую стадию, на которой суспензию, полученную на первой стадии, фильтруют и промывают водой, чтобы удалить из суспензии растворенные в ней водорастворимые соли;
третью стадию, на которой суспензию, полученную на второй стадии, подвергают гидротермической реакции в присутствии органической кислоты;
четвертую стадию, на которой суспензию, полученную на третьей стадии, фильтруют и промывают водой, чтобы удалить из суспензии растворенные в ней водорастворимые соли;
пятую стадию, на которой к суспензии, полученной на четвертой стадии, добавляют кислоту, и полученную смесь подвергают влажному диспергированию, посредством чего получают дисперсию; и
шестую стадию, на которой избыточную кислоту и водорастворимые соли удаляются из дисперсии, полученной на пятой стадии.
3. Способ получения дисперсии частиц оксида титана со структурой рутила по п. 2, в котором суспензию подвергают гидротермической реакции в присутствии органической кислоты в количестве 75 мольных частей или более на 100 мольных частей оксида титана на третьей стадии.
4. Способ получения дисперсии частиц оксида титана со структурой рутила по п. 2, в котором избыточную кислоту удаляют из дисперсии таким образом, что дисперсия имеет удельную электропроводность в интервале от 1 до 5 мСм/см на шестой стадии.
5. Способ получения дисперсии частиц оксида титана со структурой рутила по п. 2, в котором дисперсионную среду дисперсии, полученной на шестой стадии, замещают органическим растворителем.
6. Способ получения дисперсии частиц оксида титана со структурой рутила по п. 2, в котором гидротермическую реакцию проводят при температуре в интервале 120-180°C на третьей стадии.
7. Способ получения дисперсии частиц оксида титана со структурой рутила по п. 2, в котором концентрацию хлоридных ионов в водном растворе тетрахлорида титана доводят до 7,0 моль/л или более на первой стадии.
8. Дисперсия частиц оксида титана со структурой рутила, полученная способом по любому из пп. 2-7.
9. Композиция смолы, содержащая дисперсию частиц оксида титана со структурой рутила по п. 1.
RU2011138151/05A 2009-02-19 2010-02-15 Дисперсия частиц оксида титана со структурой рутила, способ ее получения и ее применение RU2513423C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009036491 2009-02-19
JP2009-036491 2009-02-19
PCT/JP2010/052573 WO2010095726A1 (ja) 2009-02-19 2010-02-15 ルチル型酸化チタン粒子の分散体とその製造方法とその利用

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011138151A true RU2011138151A (ru) 2013-03-27
RU2513423C2 RU2513423C2 (ru) 2014-04-20

Family

ID=42634003

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011138151/05A RU2513423C2 (ru) 2009-02-19 2010-02-15 Дисперсия частиц оксида титана со структурой рутила, способ ее получения и ее применение

Country Status (11)

Country Link
US (1) US9234113B2 (ru)
EP (1) EP2399868B1 (ru)
JP (1) JP4941614B2 (ru)
KR (1) KR101604159B1 (ru)
CN (2) CN104961156B (ru)
AU (1) AU2010216659B2 (ru)
CA (1) CA2752850C (ru)
RU (1) RU2513423C2 (ru)
SG (1) SG173715A1 (ru)
TW (1) TWI487668B (ru)
WO (1) WO2010095726A1 (ru)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012017238A (ja) * 2010-06-11 2012-01-26 Sumitomo Chemical Co Ltd 酸化物粒子分散液の製造方法、酸化物粒子分散液、および光触媒機能製品
EP2607318B1 (en) * 2010-08-17 2017-12-06 Sakai Chemical Industry Co., Ltd. Method for producing dispersion of rutile-type titanium oxide particles
EP2641939A1 (de) * 2012-03-21 2013-09-25 Basf Se Hellgefärbte flammgeschützte Polyamide
JP6243649B2 (ja) * 2013-07-30 2017-12-06 昭和電工株式会社 酸化チタン粒子及びその製造方法
CN104048895B (zh) * 2013-11-18 2016-02-17 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 一种二氧化钛表面羟基含量的测定方法
WO2016136764A1 (ja) * 2015-02-27 2016-09-01 堺化学工業株式会社 酸化チタン粒子の分散液の製造方法
WO2016136765A1 (ja) * 2015-02-27 2016-09-01 堺化学工業株式会社 酸化チタン粒子の有機溶媒分散体の製造方法
SG11201706996RA (en) 2015-03-18 2017-09-28 Phinergy Ltd Metal oxide particles and method of producing thereof
US11148202B2 (en) 2015-12-16 2021-10-19 6K Inc. Spheroidal dehydrogenated metals and metal alloy particles
US10987735B2 (en) 2015-12-16 2021-04-27 6K Inc. Spheroidal titanium metallic powders with custom microstructures
CN107828248B (zh) * 2017-11-10 2020-02-14 广西顺风钛业有限公司 一种塑料色母粒用钛白粉
CN109911932A (zh) * 2017-12-13 2019-06-21 广西金茂钛业有限公司 塑料色母粒专用钛白粉
CN108855227A (zh) * 2018-04-29 2018-11-23 广州长裕化工科技有限公司 一种光触媒空气净化剂及其制备方法与应用
CN112654444A (zh) 2018-06-19 2021-04-13 6K有限公司 由原材料制造球化粉末的方法
JP2022507818A (ja) * 2018-11-20 2022-01-18 ピクセリジェント・テクノロジーズ,エルエルシー TiO2ナノ結晶の合成、キャップ、および分散
WO2020170918A1 (ja) * 2019-02-19 2020-08-27 昭和電工株式会社 酸化チタンの製造方法
JP2023512391A (ja) 2019-11-18 2023-03-27 シックスケー インコーポレイテッド 球形粉体用の特異な供給原料及び製造方法
CA3162766C (en) * 2019-12-13 2024-04-23 Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu "Institut legkikh materialov i tekhnologij" Powder aluminium material
US11590568B2 (en) * 2019-12-19 2023-02-28 6K Inc. Process for producing spheroidized powder from feedstock materials
AU2021297476A1 (en) 2020-06-25 2022-12-15 6K Inc. Microcomposite alloy structure
US11963287B2 (en) 2020-09-24 2024-04-16 6K Inc. Systems, devices, and methods for starting plasma
KR20230095080A (ko) 2020-10-30 2023-06-28 6케이 인크. 구상화 금속 분말을 합성하는 시스템 및 방법
CN116711095A (zh) 2021-01-11 2023-09-05 6K有限公司 使用微波等离子体处理用于回收锂离子阴极材料的方法和系统
AU2022246797A1 (en) 2021-03-31 2023-10-05 6K Inc. Systems and methods for additive manufacturing of metal nitride ceramics
WO2023229928A1 (en) 2022-05-23 2023-11-30 6K Inc. Microwave plasma apparatus and methods for processing materials using an interior liner
US12040162B2 (en) 2022-06-09 2024-07-16 6K Inc. Plasma apparatus and methods for processing feed material utilizing an upstream swirl module and composite gas flows
WO2024044498A1 (en) 2022-08-25 2024-02-29 6K Inc. Plasma apparatus and methods for processing feed material utilizing a powder ingress preventor (pip)
US12195338B2 (en) 2022-12-15 2025-01-14 6K Inc. Systems, methods, and device for pyrolysis of methane in a microwave plasma for hydrogen and structured carbon powder production

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3591871B2 (ja) 1993-12-27 2004-11-24 触媒化成工業株式会社 チタニアゾルおよびその製造方法
JP3524342B2 (ja) * 1996-08-30 2004-05-10 昭和電工株式会社 薄膜形成用二酸化チタンゾル及び薄膜
CN1328962A (zh) * 2000-06-15 2002-01-02 泰兴纳米材料厂 一种制备纳米二氧化钛微粉的方法
CN1274770C (zh) * 2002-02-26 2006-09-13 舟山明日纳米材料有限公司 纳米金红石型氧化钛浆料及其制备方法
CN1172856C (zh) * 2002-03-01 2004-10-27 北京化大天瑞纳米材料技术有限公司 生产金红石型纳米二氧化钛的方法
CN1283555C (zh) * 2003-12-03 2006-11-08 苏州大学 一种金红石相纳米二氧化钛的制备方法
DE102004055165A1 (de) * 2003-12-03 2005-06-30 Degussa Ag Flammenhydrolytisch hergestelltes Titandioxidpulver
KR100712157B1 (ko) * 2003-12-03 2007-05-02 데구사 게엠베하 화염 가수분해로 제조된 이산화티탄 분말
JP4780635B2 (ja) * 2004-06-16 2011-09-28 東邦チタニウム株式会社 酸化チタン分散体の製造方法
EP1775120A4 (en) * 2004-06-29 2009-12-02 Mitsui Chemicals Inc FINE TITANIUM DIOXIDE PARTICLES OF MODIFIED RUTILE TYPE AT TIN
FR2873112B1 (fr) * 2004-07-19 2006-10-27 Univ Paris Curie Oxyde de titane a structure rutile
RU2281913C2 (ru) * 2004-10-14 2006-08-20 Ольга Николаевна Вахменина Способ получения диоксида титана
JP2006335619A (ja) * 2005-06-03 2006-12-14 Showa Denko Kk 酸化チタン粒子、その製造方法及び応用
CN100392023C (zh) * 2005-09-01 2008-06-04 江苏大学 纳米金红石二氧化钛沉积法制备云母钛纳米复合材料
US20080305338A1 (en) * 2005-09-30 2008-12-11 Hideto Mizutani Method of Producing Rutile Titanium Dioxide Fine Particles
CN101613124B (zh) * 2008-06-26 2011-11-16 比亚迪股份有限公司 一种金红石型二氧化钛的制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
KR101604159B1 (ko) 2016-03-16
CN102325726B (zh) 2015-09-02
JP4941614B2 (ja) 2012-05-30
US9234113B2 (en) 2016-01-12
CA2752850A1 (en) 2010-08-26
EP2399868A4 (en) 2013-01-23
TW201033128A (en) 2010-09-16
EP2399868B1 (en) 2017-10-18
SG173715A1 (en) 2011-09-29
CN104961156A (zh) 2015-10-07
KR20110122132A (ko) 2011-11-09
CA2752850C (en) 2016-12-13
RU2513423C2 (ru) 2014-04-20
EP2399868A1 (en) 2011-12-28
CN104961156B (zh) 2017-04-12
AU2010216659A1 (en) 2011-10-13
AU2010216659B2 (en) 2013-01-10
TWI487668B (zh) 2015-06-11
JPWO2010095726A1 (ja) 2012-08-30
CN102325726A (zh) 2012-01-18
US20110301270A1 (en) 2011-12-08
WO2010095726A1 (ja) 2010-08-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2011138151A (ru) Дисперсия частиц титана со структурой рутила, способ ее получения и ее применение
RU2013111529A (ru) Способ получения дисперсной системы частиц оксида титана рутила
JP7069604B2 (ja) 沈降シリカの製造法
CN104386746B (zh) 一种利用水热法制备小尺寸氯氧化铋晶片的方法
CN103253636B (zh) 一种高纯度纳米过氧化钙的制备方法
CN100503450C (zh) 一种高纯纳米氧化锆粉体的制备方法
CN102924979A (zh) 一种无机和有机包膜的钛白粉的制备方法
CN102259881A (zh) 一种由钙基膨润土制备高粘度有机膨润土的方法
WO2016065950A1 (zh) 一种碱式氯化锌的制备方法
JP2011214014A5 (ru)
AU2012340368B2 (en) Mesoporous titanium dioxide nanoparticles and process for their production
CN103449458A (zh) 一种高分散性白炭黑的制备方法
CN105271363B (zh) 一种超细氧化锌粉体的制备方法
CN104760968A (zh) 一种纳米级有机膨润土的制备方法
Guo et al. Synthesis, structural characterization and photoluminescent properties of mesoporous ZnO by direct precipitation with lignin-phosphate quaternary ammonium salt
CN101935866B (zh) 一种制备片状方解石碳酸钙晶体的方法
WO2014181346A3 (en) A process for manufacturing of boehmite particulate material
CN104307501A (zh) 一种作为光催化剂的纳米氧化锌的制备方法
JP6203625B2 (ja) シリカ粒子の製造方法
JP3674858B2 (ja) 高比表面積水酸化カルシウム粒子の製造方法
CN102320655A (zh) 一种快速溶胶凝胶法合成介孔纳米二氧化钛的方法
CN104028257A (zh) 一种高光催化活性CaTi2O5纳米颗粒的制备方法及其制得的产品
CN103738999B (zh) 一种常温碳酸氢铵沉淀制备大颗粒氧化镨钕的方法
CN103525135B (zh) 一种改性三聚磷酸铝的制备方法
KR102427920B1 (ko) 나노입자형 티타늄 디옥사이드의 제조

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210216